Aug 14, 2020 Atstāj ziņu

Dabisko minerālu izejvielu veidi, ieguves metodes un pašreizējais stāvoklis Ķīnā

Dabisko ugunsizturīgo minerālu izejvielu statuss Ķīnā

201607150918585033

Saskaņā ar attiecīgajiem datiem: manas valsts' augstas boksīta resursu rezerves ir 2,55,8 miljardi tonnu, magnezīta rezerves ir 3,5-6 miljardi tonnu un grafīta rezerves ir 1,2 miljardi tonnu (aptuveni 2,2 miljardi tonnu). Šķiet, ka kopējais ugunsizturīgo izejvielu resursu daudzums manā valstī ir bagāts, taču tā ir resursu nabadzīga valsts, kuras vidējais rādītājs ir 1,4 miljardi cilvēku. Pēc vairāk nekā 70 gadu kalnrūpniecības, īpaši 40 gadu ilgās reformas un atvēršanas, lai apmierinātu manas valsts' ugunsizturīgo materiālu rūpniecības straujo attīstību, joprojām ir liels eksporta daudzums. Ugunsizturīgo izejvielu raktuvēs tiek izmantota plēsonīga un nekārtīga ieguve. Liaoningas Zinātnes un tehnoloģijas universitātes profesors Li Židžians pirms 10 gadiem prognozēja: Vēl pēc 20 gadiem lielākā daļa Liaoning' augstas kvalitātes rūdas resursu tiks izsmelti.


Ugunsizturīgo izejvielu resursi ir izejvielu resursi arī citām nozarēm. mana valsts katru gadu patērē aptuveni 100 miljonus tonnu augstas kvalitātes augstas alumīnija oksīda boksīta, no kuriem 80 miljonus tonnu izmanto metāla alumīnija rūpniecībā, 15 miljonus tonnu - ugunsizturīgo materiālu ražošanā un apmēram 5 miljonus tonnu keramikas un citās nozarēs. Sakarā ar strauju alumīnija metāla rūpniecības attīstību manas valsts' augstie boksīta resursi kļūst arvien mazāk, jo īpaši ir redzama pretruna starp augstas kvalitātes rūdas piedāvājumu un pieprasījumu. Pašlaik tiek importēta aptuveni puse no alumīnija metāla rūpniecībā izmantotajām izejvielām. Labdarības, sintēzes un homogenizācijas ceļš ir veids, kā racionāli attīstīt resursus ar augstu boksīta saturu. Kaut arī 80% magnezīta izmanto kā ugunsizturīgas izejvielas, nopietnas neatļautas ieguves un sīvas konkurences dēļ ir atstāts liels skaits augstas kvalitātes rūdu ar ierobežotām rezervēm. Turklāt tas ir arī metāla magnija, magnija sakausējuma, ķīmisko izejvielu, būvmateriālu cementējošā materiāla utt. Izejviela. Aptuveni 10% grafīta tiek izmantoti kā ugunsizturīgi materiāli, bet pārējo galvenokārt izmanto tērauda un lietuvju rūpniecībā, kā arī zīmuļi, blīvēšanas, eļļošanas un vadošie materiāli. Papildus silīcija dioksīda izmantošanai kā ugunsizturīgu izejvielu izmantošanai stiklā un keramikā. Kaolīnu un ugunsizturīgo mālu izmanto ugunsizturīgos materiālos, keramikā, papīra ražošanā, emaljā utt.


Rezumējot, papildus magnezītam ugunsizturīgo rūpniecībā lielā mērā netiek izmantotas arī citas ugunsizturīgas minerālu izejvielas, tāpēc to izredžu novērtēšanai nevar izmantot kā ugunsizturīgo izejvielu patēriņu. Turklāt tādi resursi kā cirkons, hromīts un sillimanīta grupas minerāli ir nepietiekami, un tie ir jāimportē.


Dabisko ugunsizturīgo minerālu izejvielu bagātināšana un homogenizācija

Ķīnas' ugunsizturīgo izejvielu raktuvēs ilgu laiku ir bijusi nesakārtota un plaša kalnrūpniecība, un ir palicis maz augstas kvalitātes rūdu. Jāatzīst, ka ir pieejams liels daudzums smalkās rūdas un zemas kvalitātes rūdas. Augstas temperatūras rūpnieciskās tehnoloģijas attīstībai nepieciešami augstas veiktspējas ugunsizturīgi materiāli. Tikai augstas kvalitātes izejvielas var ražot augstas veiktspējas ugunsizturīgus materiālus. Tāpēc, lai pilnībā izmantotu esošos ugunsizturīgo izejvielu resursus, saglabātu ilgtspējīgu attīstību, gūtu labumu nākamajām paaudzēm un ārstētu dabiskās ugunsizturīgās minerālu izejvielas, jāiet minerālu pārstrādes un attīrīšanas ceļā. Faktiski dabisko minerālu izejvielas satur dažādas kaitīgas sastāvdaļas. Parasti augstas kvalitātes rūdas īpatsvars ir salīdzinoši mazs. Piemēram, Yangquan boksīta augstas kvalitātes rūdas veido tikai 8-12% no kopējām rezervēm. LMT-47 un LMT-48 magnezīta pakāpes ir ne tikai reti sastopamas, bet arī viegli sajaucamas ar bandu minerāliem. Tikai nelielu daļu no tām var atlasīt ar rokām, un lielāko daļu no tām iegūst, termiski atdalot un flotējot. Grafītam un citām dabīgām ugunsizturīgām minerālu izejvielām, izņemot dažas bagātīgas rūdas, gandrīz ir nepieciešama atdalīšana.


Izmantot rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas atkritumus

Samazinoties cilvēku resursiem un uzlabojot izpratni par vides aizsardzību, atkritumu pārstrāde ir piesaistījusi arvien lielāku uzmanību, un cilvēki ir sapratuši, ka" atkritumi ir nepareizi izvietots resurss" ;. Atjaunojamo resursu izmantošana Ķīnā tiek pakāpeniski pieņemta. Attiecībā uz ugunsizturīgajiem mēs izmetām visus saražotos atkritumus un ugunsizturīgos materiālus, kas palikuši pēc lietošanas. Tagad dažiem tērauda uzņēmumiem ir specializēti pārstrādes uzņēmumi, lai pārstrādātu un atkārtoti izmantotu pārstrādātos atkritumu ugunsizturīgos materiālus. , Lai ražotu tāda paša veida ugunsizturīgus materiālus vai sintezētu jaunus ugunsizturīgus materiālus ar citiem materiāliem.


Faktiski atkritumi, kurus var izmantot kā ugunsizturīgas izejvielas, neaprobežojas tikai ar izmestiem ugunsizturīgiem materiāliem, un ir arī daudzas citas nozares. Tā kā ir daudz ugunsizturīgo materiālu veidu, tie satur dažādus ķīmiskos komponentus, un to ražošanas metodes ir dažādas. Vieta ir paredzēta visu veidu atkritumiem. Piemēram, papīra celulozes atkritumu šķidrums, kas ražots papīra rūpniecībā, ugunsizturīgi materiāli tiek izmantoti kā liels saistvielu daudzums; silīcija pulveris, ko izmanto daudzos amorfos ugunsizturīgos materiālos, sākotnēji ir ferosilīcija sakausējuma un rūpnieciskā silīcija ražošanā iegūtās SiO gāzes gaisa oksidēšanās un kondensācijas rezultāts; nepārtraukta liešana Kausētā silīcija dioksīda apvalka izejviela, ko izmanto tērauda liešanai, ir izmestie caurspīdīgie kvarca stikla griezumi, fragmenti un dažādi atkritumi no kvarca stikla rūpnīcas; alumīnija hroma izdedži, kas izdalīti no ferosakausējuma ražošanas, tiek izmantoti alumīnija hroma ķieģeļu ražošanai. Matt kausēšanas krāsns kalpošanas laiks ir 6 reizes lielāks par magnēzija hroma ķieģeļu, kas ir lielisks ugunsizturīgs izejmateriāls. Kā ugunsizturīgo izejvielu piemēri ir arī hroma dzelzs izdedži, vanādija dzelzs izdedži, titāna dzelzs izdedži, alumīnija izdedži utt. ogļu grupa ir vispārējs termins atkritumiem, kas tiek izvadīti ogļraktuvju celtniecības, ogļu ieguves un mazgāšanas laikā. Tā minerālu sastāvs būtībā ir kaolinīts, un ķīmiskais sastāvs galvenokārt ir Al₂O₃ un SiO₂. Ķīmiskais minerālu sastāvs dažādos reģionos ir atšķirīgs, un to var iedalīt alumīnija oksīdā, mālā un smilšakmenī. To var izmantot dažāda veida ugunsizturīgiem materiāliem, piemēram, akmeņogļu grupai Šužou, Datongā un Iekšējā Mongolijā, kas satur w (Al₂O₃) 43-45%, w (SiO₂) 52-53%, un kopējais piemaisījumu saturs ir mazāks par 2%. Tas ir sintētiskais mulīts, izejviela alumīnija silikāta šķiedras un augstas kvalitātes māla ķieģeļu ražošanai; vieglie pelni ir atkritumi, kas tiek izvadīti no enerģijas ražošanas katla, kurus var izmantot vieglu siltumizolācijas ugunsizturīgu materiālu ražošanai, un tos var izmantot arī pistoles dubļu un keramzīta ražošanai, alumīnija oksīda ekstrakcijai utt .; Turklāt ir keramikas atkritumi, sarkanie dubļi, ko ražo alumīnija oksīds, dūņas, kas rodas alumīnija ražošanā, dažādi putekļu noņemšanas pulveri, daži atdalīšanas atkritumi, zāģu skaidas, makulatūra, kaņepju atkritumi un lauksaimniecība. Ražoti salmi, rīsu mizas utt. atkritumi ne tikai samazina izmaksas, samazina grīdas platību, bet arī ietaupa enerģiju, samazina emisijas un samazina vides piesārņojumu. Raugoties no šo atkritumu daudzuma viedokļa: pēc lietošanas paliek apmēram 5,52 miljoni tonnu ugunsizturīgu materiālu, sakrājās vairāk nekā 5 miljardi tonnu ogļu, aptuveni 500 miljoni tonnu lidojošo pelnu gadā un vairāk nekā 3 miljardi tonnu gada atkritumu inventārs un gada alumīnija ražošana 100 000 tonnas hroma izdedžu, 200 000 tonnu ferohroma izdedžu, 50 000 tonnu vanādija-dzelzs izdedžu, 1,10–118 miljoni tonnu alumīnija pelnu izdedžu utt. Ja šie atkritumi, Al₂O₃ ugunsizturīgās izejvielas - SiO₂ sistēma ir rūpīgi izstrādāta un izmantota, šie atkritumi ir pietiekami, lai apmierinātu ugunsizturīgo materiālu vajadzības mūsu valstī, taču pamata ugunsizturīgo izejvielu var būt nepietiekama, un var apsvērt vairāk dolomīta izejvielu.


Sintētiskās ugunsizturīgās izejvielas


Tā sauktās sintētiskās ugunsizturīgās izejvielas ir divas vai vairākas dabīgas minerālu izejvielas vai ķīmiskas izejvielas vai atkritumi, izmantojot partiju, pulverizāciju, malšanu, sajaukšanu, formēšanu, kalcinēšanu vai elektrisku kausēšanu utt., Lai sagatavotu noteiktu ķīmisko minerālu sastāvu. ugunsizturīgo izejvielu fizikālās īpašības. Sintētisko ugunsizturīgo izejvielu ir daudz veidu, un sintēzes metodes ir dažādas. Īss ievads:


(1) To var sintezēt ar kvalitātes atšķirību starp pašām dabīgām minerālu izejvielām, piemēram, mullītu, vai arī to var sintezēt ar dažādām dabīgām minerālu izejvielām, piemēram, cirkona mullīta sintēzi ar augstu alumīnija oksīdu un cirkona koncentrātu; augsts alumīnija oksīds Sintētiskais alumīnija oksīda un magnezija spinels no alumīnija oksīda un magnezīta; sintezē magnēzija kalcija smiltis no magnezīta un dolomīta; sintezē magnija-dzelzs kalcija smiltis no augsta kalcija magnēzīta un dzelzs koncentrāta; sintezē magniju no magnezīta un cirkona Cirkona smiltis; pirofilīts un talks kordierīta sintezēšanai; izmantot kā sastāvdaļu magnezītu un sekundāru augstas boksīta klinkeru, koksu kā reducētāju, sintezēt Sialon-spinel kompozītmateriālu, karbotermiski reducējot un nitridējot; zils kristāls Akmens un grafīta sastāvdaļas, AlN-SiC kompozītmateriālu in-situ sintēze utt.


(2) dabisko minerālu izejvielu un attīrītu rūpniecisko izejvielu, piemēram, kvarca smilšu un silīcija dioksīda dūmu sastāvdaļu sintēze, kas kalcinēta slāpekļa krāsnī, lai sintezētu silīcija oksinitrīdu; pirofilīts un slāpeklis Sialona (Sialona) sintezēšanai; izmantot magneziju un oksidāciju MgAION (MgAION), kas sintezēts no alumīnija pulvera un metāla alumīnija pulvera; izmantojot dabisko kvarca plus koksa vai kvēpu reducējošo aģentu, Si3N4 (silīcija nitrīda) karbotermiskās reducēšanas un nitridēšanas sintēzi augstas tīrības pakāpes slāpekļa krāsnī; superaugsts alumīnija oksīda boksīts Dzelzs svari tiek kalcinēti reducējošā atmosfērā, lai sintezētu dzelzs-alumīnija spineli; izmantojiet atkausēšanas cirkoniju, viegli sadedzinātu magnezīta pulveri un dolomīta sastāvdaļas magnēzija kalcija cirkonija smilšu sintezēšanai; izmantojiet dolomīta un rūpnieciskā alumīnija oksīda sastāvdaļas, lai sintezētu kalcija heksaalumināta galu Spar kompozītmateriālu; cirkons reaģē ar alumīnija oksīdu in situ, lai sagatavotu ZrO₂ --- mullīta kompozītmateriālu; dolomītu un rūpniecisko alumīnija oksīdu izmanto kā sastāvdaļas, lai sintezētu kalcija heksaalumināta-spinela kompozītmateriālu. Pagaidiet.


(3) Ugunsizturīgo izejvielu sintezēšana starp attīrītām rūpniecības izejvielām, piemēram, alumīnija titanāta sintezēšanai izmantojot rūpniecisko alumīnija oksīdu un titāna dioksīdu; alumīnija pulveris un slāpeklis AIN sintezēšanai (alumīnija nitrīds); rūpnieciskais alumīnija oksīds un ļoti tīrs īpaši smalks alumīnija nitrīda pulveris Alon (Aron); kalcija heksaalumināta sintezēšanai izmantot vieglo kalcija karbonātu un rūpniecisko alumīnija oksīdu atbilstoši CA6 CaO un Al₂O₂ stehiometriskajai attiecībai; izmantojiet titāna dioksīdu un metāla alumīnija pulveri plūstoša amonjaka iedarbībā, in situ ģenerējiet Al₂O₃-TiN kompozītmateriālus utt.


(4) Ugunsizturīgo izejvielu sintezēšanai īpaši tiek izmantoti atkritumi un dabīgas minerālu izejvielas vai ķīmiskas izejvielas, piemēram, dūņu un pirofilīta, kaolīna izmantošana alumīnija profilu virsmā mullīta sintezēšanai un talks un pirofilīts kordierīta sintezēšanai; Augsta boksīta sārņu augstas un zemas kvalitātes rūdas sastāvdaļas mullīta sintezēšanai; dzelzs nogulsnes un viegli sadedzinātas magnēzija pulvera sastāvdaļas forsterīta sintezēšanai; vieglo pelnu un kvēpu sintēze (O + β) - sialona-mullīta kompleksa fāzes materiāli; vieglie pelni un rūpnieciskā alumīnija oksīds vai alumīnija oksīda boksīta sastāvdaļas mullīta sintezēšanai; vieglie pelni, alumīnija pelni, kvēpu sastāvdaļas, Sialon pulvera pagatavošanai izmantojiet karbotermisko termītu kompozītu reducēšanas nitridēšanas procesu; Panzhihua High Sārņi satur 22-25% w (TiO₂), kas tiek sajaukts ar oglekli, lai ar karbotermiskās reducēšanas un nitridēšanas metodi sagatavotu uzlabotas Ti (C, N) ugunsizturīgas izejvielas; ferotitāna sārņus sasmalcina līdz 35 μm un pievieno ar 0,9% silīcija pulveri. Pēc sajaukšanas, briketēšanas un saķepināšanas kalcija titanoalumināta daudzfāžu ugunsizturīgo izejvielu sagatavošanai; alumīnija hroma izdedži un magnezija sintētiskā magnēzija alumīnija hroma spinela ugunsizturīgās izejvielas; alumīnija pelni un augsta alumīnija oksīda boksīts, magnēzija sastāvdaļas, dzelzs vīles kā nogulsnētājs, kokss ir reducētājs, un alumīnija-magnija spinela sintezēšanai tiek izmantota elektrofūzijas metode; izmantojot alumīnija pelnus un rutilu kā izejvielas un metāla alumīniju alumīnija pelnos kā reducētāju, TiN – Al₂O₃ ugunsizturīgo izejvielu sintezē ar termīta reducēšanas un nitridēšanas metodi; Silīcija karbīda sintezēšanai izmantojiet smilšakmens akmeņogļu grupējumu, kas satur SiO2 un C (ogļainās vielas), B-SiC sintezēšanai izmantojiet arī ogļu grupu un ogles; akmeņogļu grupa un keramikas pulēšanas atkritumi, lai sintezētu B-Sialon daudzfāžu ugunsizturīgas izejvielas; izmantojiet akmeņogļu bandas un atkritumus Sintētiskos kordierīta-mullīta ugunsizturīgos materiālus, piemēram, magnēzija-oglekļa ķieģeļus, skrituļdēļu atkritumus utt.


Ir daudz sintētisku ugunsizturīgu izejvielu, tāpēc es uzvarēju' neaprakstīt tos vairāk kosmosa problēmu dēļ. Koncentrātu vai nogulsnes pēc attīrīšanas var sintezēt tieši, nesmalcinot smalkās rūdas, vienkāršojot ražošanas procesu.


Noslēguma piezīmes


Kaut arī Ķīnas ugunsizturīgo izejvielu resursi ir bagātīgi, pēc vairāk nekā 70 gadiem, it īpaši vairāk nekā 40 gadus ilgās reformas un atvēršanās straujā un nekārtīgajā ieguves procesā, dabisko neatjaunojamo ugunsizturīgo izejvielu resursu, īpaši augstas kvalitātes rūdas, nav daudz. . Zemas kvalitātes rūdas, tā sauktās" nekvalificētās rūdas" ;, sasmalcinātās rūdas un smalkās rūdas sakrājas kā kalni. Ķīna ir liela valsts, kas ražo ugunsizturīgus materiālus. Ugunsizturīgo materiālu produkcija veido 65% līdz 69% no pasaules&# 39 kopējās produkcijas. Katru gadu ir nepieciešams liels skaits dažādu ugunsizturīgo izejvielu. Lai ugunsizturīgā rūpniecība turpinātu attīstīties, ir jāintegrē pašreizējie izejvielu resursi. Izmantojiet zinātniskās metodes, lai veiktu ģeoloģisko izpēti, mehanizētu ieguvi, ieguvi un attīrīšanu, homogenizāciju utt. Tajā pašā laikā apsveriet rūpniecības un lauksaimniecības atkritumu izmantošanu, attīstiet un paplašiniet, pamatojoties uz esošajiem atkritumiem, un veiciet padziļinātas izpētes par atkritumu ķīmisko un minerālo sastāvu dažādās jomās, to iespējamo izmantošanas vērtību, apstrādes metodes utt., un atkritumu izmantošanu Ugunsizturīgo izejvielu tieša izmantošana un sintēze ar citām vielām, atkritumu izmantošanas pētījumu rezultāti un rūpnieciskās ražošanas izmantošana. Atkritumu izmantošana ne tikai samazina izmaksas, bet arī aizsargā vidi, kam ir liela nozīme.


Nosūtīt pieprasījumu

whatsapp

skype

E-pasts

Izmeklēšana